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我们已经看到,格式化的方式是通过格式字符串来指定的:
根据使用的参数类型是 X、o 还是未指定,同样的变量(foo)能够格式化 成不同的形式。
这个格式化的功能是通过 trait 实现的,每种参数类型都对应一种 trait。最常见的格式化 trait 就是 Display,它可以处理参数类型为未指定的情况,比如 {}。
use std::fmt::{self, Formatter, Display}; struct City { name: &'static str, // 纬度 lat: f32, // 经度 lon: f32, } impl Display for City { // `f` 是一个缓冲区(buffer),此方法必须将格式化后的字符串写入其中 fn fmt(&self, f: &mut Formatter) -> fmt::Result { let lat_c = if self.lat >= 0.0 { 'N' } else { 'S' }; let lon_c = if self.lon >= 0.0 { 'E' } else { 'W' }; // `write!` 和 `format!` 类似,但它会将格式化后的字符串写入 // 一个缓冲区(即第一个参数f)中。 write!(f, "{}: {:.3}°{} {:.3}°{}", self.name, self.lat.abs(), lat_c, self.lon.abs(), lon_c) } } #[derive(Debug)] struct Color { red: u8, green: u8, blue: u8, } fn main() { for city in [ City { name: "Dublin", lat: 53.347778, lon: -6.259722 }, City { name: "Oslo", lat: 59.95, lon: 10.75 }, City { name: "Vancouver", lat: 49.25, lon: -123.1 }, ].iter() { println!("{}", *city); } for color in [ Color { red: 128, green: 255, blue: 90 }, Color { red: 0, green: 3, blue: 254 }, Color { red: 0, green: 0, blue: 0 }, ].iter() { // 在添加了针对 fmt::Display 的实现后,请改用 {} 检验效果。 println!("{:?}", *color) } }
在 fmt::fmt 文档中可以查看格式化 traits 一览表和它们的参 数类型。
为上面的 Color 结构体实现 fmt::Display,应得到如下的输出结果:
RGB (128, 255, 90) 0x80FF5A RGB (0, 3, 254) 0x0003FE RGB (0, 0, 0) 0x000000
如果感到疑惑,可看下面两条提示:
Rust 提供了多种原生类型(primitive),包括: 1. 标量类型(scalar type)有符号整型(signed integers):i8、i16、i32、i64 和 isize(指针宽度)无符号整 ...